六氟化硫断路器的制作方法

文档序号:12262000阅读:923来源:国知局
六氟化硫断路器的制作方法与工艺

本实用新型涉及高压电器设备领域,特别涉及一种六氟化硫断路器。



背景技术:

六氟化硫断路器是利用六氟化硫气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器。六氟化硫是一种化学性质很稳定的惰性气体,有着非常高的绝缘强度,能保持在大气压力下和温度至少在500℃以内的化学稳定性,在正常温度范围内,其与电气设备中常用的金属是毫无反应的。同时,六氟化硫是一种比较重的具有优良导热性能的绝缘气体,也是一种具有高介电强度的介质,具有优异的冷却电弧特性,特别是在开关设备有电弧高温的作用下产生较高的冷却效应,避免局部高温的可能性。因此在现实的电器设备使用过程中,由于六氟化硫的优异特性,使六氟化硫断路器单断口在电压和电流参数方面大大高于压缩空气断路器和少油断路器,并且不需要高的气压和相当多的串联断口数。

虽然六氟化硫断路器在电器设备使用非常实用广泛,但是在使用检测的过程中,需要首先将断路器中的灭弧室内的六氟化硫气体抽出来,再打开灭弧室进行检测检修。六氟化硫的纯品是无毒的,但是生产的产品中可能混杂有毒的低氟化硫、氟化氢、十氟化二硫等物质的吸入会对人体健康产生危害。同时,六氟化硫气体分子对温室效应具有潜在的危害,这是因为六氟化硫气体一个分子对温室效应的影响为二氧化碳分子的 25000 倍,同时排放在大气中的六氟化硫气体寿命特长,约 3400 年,对环境造成损害。但是在检修高程中,六氟化硫气体很难全部抽干净的,这就会在检测过程中造成六氟化硫泄露,造成环境污染,危害人类身体健康。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种六氟化硫断路器,其具有能够在检修时排尽六氟化硫的优点。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

一种六氟化硫断路器,包括基座、绝缘杆和壳体,其特征在于:所述基座向上依次连接有绝缘杆和壳体,所述壳体内连接有灭弧室,所述灭弧室顶端设有进气口管。

如此设置,在灭弧室顶端设置有进气口可以在检修六氟化硫断路器的过程中,通过下端抽离六氟化硫,进口端通入其他惰性气体排尽灭弧室内的六氟化硫,避免在抽完气体后打开灭弧室检修还有六氟化硫泄露出来。

进一步设置:所述进气口管外套设有气动电磁阀门。

如此设置,在进气口管外设置此阀门可以在进行断路器检修的过程中,在六氟化硫气体抽离达到接近大气压强时对电磁阀门通电,电磁产生电磁力把关闭键从阀座上提起,阀门打开,当六氟化硫气体排尽的时候断电,电磁力小时,阀门关闭。

进一步设置:所述气动电磁阀门包括第一端口和第二端口,所述第一端口与进气口管套设并通过紧固件紧固连接。

如此设置,通过将第一端口套设并紧固件紧固连接在进气口端口,可以稳固地通过进气口管将电磁阀门和灭弧室连接,同时保持一个很好的管道紧性,防止六氟化硫气体外泄。

进一步设置:所述第一端口与进气口管套设并通过螺纹旋转扭动连接。

如此设置,将第一端口与进气口设置为螺纹扭动连接可以在六氟化硫充气完毕对断路器进行检修的同时也对电磁阀门进行检修,对已经磨损的电磁阀门进行检修或更换。

进一步设置:所述进气口管底端内壁上还设有气体传感器。

如此设置,所述气体传感器是为了检验灭弧室内六氟化硫的纯度,六氟化硫是重量很大的气体,在进行六氟化硫抽气的过程中,六氟化硫气体和通入的惰性气体的相对比重会在气体传感器显示出来,当气体传感器显示一定标志的时候,可以认为六氟化硫气体排尽。

进一步设置:所述气体传感器为可拆卸装置。

如此设置,气体传感器在使用过程中会由于使用频繁而出现反应不灵敏的现象,将气体传感器设置为可拆卸的,不会造成气体传感器失灵而全体报废的现象。

进一步设置:所述第二端口为螺纹管。

进一步设置:所述螺纹管外套设有与第二端口相互螺旋扭动的螺纹帽。

进一步设置:所述螺纹帽包括突出端和旋转端,所述旋转端为螺纹状。

如此设置,在不进行断路器检修排气的时候,由于再次冲入六氟化硫会在灭弧室内产生高压,此时在六氟化硫冲入完毕后再将螺纹帽与螺纹管配套连接,能够增加封闭性减少气体外漏。

进一步设置:所述突出端为六角边楞形状。

如此设置,在螺纹帽突出端为六角边楞形状是为了将螺纹帽更紧固地拧紧在电磁阀门的第二端口上,操作之后使用扳手扭动螺纹帽,紧固的装置防止六氟化硫外泄。

综上所述,本实用新型具有以下有益效果:六氟化硫气体具有优异的绝缘和灭弧性能,是高压短路器中理想的绝缘和灭弧介质,在国内外得到广泛的应用。那么在检测的过程中通过加入一个进气口排入惰性气体,将六氟化硫抽空,可以减少六氟化硫的泄露,避免产生危害人类健康的气体,有利于保护环境,减少温室气体的产生。

附图说明

图1是六氟化硫断路器整体结构示意图;

图2是灭弧室结构示意图;

图3是进气口管内气体感应器的相对位置结构示意图;

图4是气体感应器与进气口管的相互配合的横截面结构示意图;

图5是螺纹帽结构示意图。

图中,1、基座;2、绝缘杆;3、壳体;4、灭弧室;5、气动电磁阀门;6、进气口管;7、气体感应器;8、第二端口;9、第一端口;10、突出端;11、旋转端;12、螺纹帽。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

实施例1:一种六氟化硫断路器,如图1和2所示,包括基座1、绝缘杆2和壳体3。在壳体3内套设有灭弧室4,灭弧室4上端与壳体3上端相抵触连接,下端与壳体3下端相抵触并与壳体3一起连接绝缘杆2上端,绝缘杆2下端连接在基座1上。在灭弧室4上端设置有进气口管6,在检修的时候可以通过进气口管6排入其他惰性气体将灭弧室4内的六氟化硫排尽。

如图3和4所示的结构示意图,在灭弧室4的进气口管6连接有气动电磁阀门5,气动电磁阀门5包括第一端口9和第二端口8,气动电磁阀门5是通过第一端口9与进气口管6通过紧固件加固相连接的,同时在进气口管6内壁上设有气体感应器7,安装在进气口管6内壁上的感应器是可以从进口管内壁上拆卸下来的。

如图3和4所示,在气动电磁阀门5的第二端口8也为螺纹状设置,外面套设有螺纹帽12,螺纹帽12突出端10为螺纹管式形状,旋转端11为六角楞形状,在用扳手卡住螺纹帽12的六角楞旋转端11,突出端10与气动电磁阀门5的第二端口8相互旋转配合连接。

在使用的过程中,首先在灭弧室4的下端对灭弧室4内的六氟化硫进行气,由于灭弧室4内的高压会使大量六氟化硫排出进入收集管内,当灭弧室4内的压强降到差不多大气压强时,用扳手旋转螺纹帽12的突出端10使旋转端11与气动电磁阀门5的第二端口8配合旋转出来,将惰性气体的管道旋转进第二端口8。此时,打开电源,将气动电磁阀门5的通入电流,阀门打开,惰性气体进入灭弧室4内。通过惰性气体的不断通入,当进气口内壁上的气体传感器显示六氟化硫指标几乎为零时,再持续通入10分钟左右。此时将灭弧室4的抽气孔关闭,进气口上的气动电磁阀门5断电,阀门关闭,将气动电磁阀门5的惰性通气管道旋转拔出,将螺纹帽12旋转进入第二端口8。

实施例2:一种六氟化硫断路器,与实施例1的不同之处在于,所述气动电磁阀门5的第一端口9与进气口管6是通过螺纹旋转扭动套设连接的。

上述的实施例仅仅是对本实用新型的解释,其并不是对本实用新型的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

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